《水利水电工程管理与实务》高频考点汇总文档格式.docx
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9.放样前应根据设计图纸和有关数据及使用的控制点成果,计算放样数据,绘制放样草图,所有数据、草图均应经两人独立计算与校核。
10.平面位置放样的基本方法有:
直角交会法、极坐标法、角度交会法、距离交会法等几种。
11.高程放样方法的选择,主要根据放样点高程精度要求和现场的作业条件。
可分别采用水准测量法、光电测距三角高程法、解析三角高程法和视距法等。
12.施工放样使用的工具应按下列项目进行检验:
①钢带尺应通过检定,建立尺长方程式;
②水准标尺应测定红黑面常数差和标尺零点差;
③塔尺应检查底面及结合处误差;
④垂球应检査垂球尖与吊线是否同轴。
13.开挖工程细部放样方法有极坐标法、测角前方交会法、后方交会法等,但基本的方法主要是极坐标法和前方交会法。
14.对于连续垂直上升的建筑物,除了有结构物的部位(如牛腿、廊道、门
洞等)外,高程放样的精度要求较低,主要应防止粗差的发生。
15.对于溢流面、斜坡面以及形体特殊的部位,其高程放样的精度,一般应与平面位置放样的精度相一致。
16.对于混凝土抹面层,有金属结构及机电设备埋件的部位,其高程放样的精度,通常高于平面位置的放样精度,应采用水准测量方法并注意检核。
17.施工期间外部变形监测的内容包括:
①施工区的滑坡观测;
②高边坡开挖稳定性监测;
③围堰的水平位移和沉陷观测;
④临时性的基础沉陷(回弹)和裂缝监测等。
18.基点必须建立在变形区以外稳固的基岩上。
19.滑坡测点宜设在滑动量大、滑动速度快的轴线方向和滑坡前沿区等部位。
20.一般情况下,滑坡、高边坡稳定监测采用交会法;
水平位移监测采用视准线法(活动觇牌法和小角度法);
垂直位移观测,宜采用水准观测法,也可采用满足精度要求的光电测距三角高程法;
地基回弹宜采用水准仪与悬挂钢尺相配合的观测方法。
21.观测资料整理应包括下列内容:
①外业观测资料的检查,测站平差和平均值的计算;
②平差计算,求得未知数的最或是值;
③位移量计算,编制累计位移量一览表;
④绘制位移量与相关因素的关系曲线图。
22.成果分析包括下列内容:
①评定观测精度;
②分析观测成果是否符合正常变化规律;
③对异常观测值和异常变化,应认真分析原因,辨别真伪;
④重点部位应与其他观测资料综合分析;
⑤寻找影响位移的相关因素。
23.竣工测量作业方法包括:
①随着施工的进程,按竣工测量的要求,逐渐积累竣工资料;
②待单项工程完工后,进行一次性的测量。
对于隐蔽工程、水下工程以及垂直临空面的竣工测量,宜采用第一种作业方法。
24.土、石坝在心墙、斜墙、坝壳填筑过程中,每上料两层,须进行一次边线测量并绘成图表为竣工时备用。
25.需要进行形体测量的部位有:
溢洪道、泄水坝段的溢流面、机组的进水口、蜗壳锥管、扩散段;
闸孔的门槽附近,闸墩尾部,护坦曲线段、斜坡段、闸室底板及闸墩(岸墙)等。
26.竣工测量的成果,除了整理绘制成果表外,还必须按解析法的要求计算各测点的三维坐标值。
在提供成果时,除提供图纸外,还应提供坐标实测值。
27.产生测量误差的原因,概括起来有以下三个方面:
①人的原因;
②仪器的原因;
③外界环境的影响。
28.竣工地形图应该注明图幅的坐标系统、高程系统、测图方法、比例尺、制图日期等基本数据。
29.地质构造按构造形态可分为倾斜构造、褶皱构造和断裂构造三种类型。
30.褶皱构造指组成地壳的岩层受构造应力作用,使岩层形成一系列波状弯曲而未丧失其连续性的构造,其基本类型包括背斜和向斜两种。
31.断裂构造指岩层在构造应力作用下,岩层沿着一定方向产生机械破裂,失去连续性和完整性,可分为节理、劈理、断层三类。
32.地震一般可分为天然地震、人工地震两类。
33.常见的边坡变形破坏主要有松弛张裂、蠕变、崩塌、滑坡四种类型。
34.理想的建洞山体应具备的条件包括:
①建洞区地质构造简单,上覆岩层厚,节理组数少,间距大,无影响整个山体稳定的断裂带;
②岩体坚硬完整;
③地形完整,没有滑坡、崩塌等早期埋藏和近期破坏的地形;
④无岩溶或岩溶很不发育;
⑤无采空区或采空区影响范围小;
⑥地下水影响小;
⑦无有害气体和异常地热。
35.围岩变形破坏的类型包括:
①脆性破裂;
②块体滑动和塌方;
③层状弯折和拱曲;
④塑性变形和膨胀。
36.水库工程地质问题包括水库渗漏、水库浸没、水库塌岸、水库淤积、水库诱发地震等。
37.基坑降排水的目的主要有:
①增加边坡的稳定性;
②对于细砂和粉砂土层的边坡,防止流砂和管涌的发生;
③对下卧承压含水层的黏性土基坑,防止基坑底部隆起;
④保持基坑土体干燥,方便施工。
38.水利水电工程施工期使用的临时性挡水和泄水建筑物的级别,应根据保护对象的重要性、失事造成的后果、使用年限和临时建筑物的规模确定。
39.水利水电工程等别的划分主要依据水库总库容、防洪、治涝、供水、发电等指标确定。
40.水库工程中最大高度超过200m的大坝建筑物,其级别应为1级,其设计标准应专门研究论证,并报上级主管部门审査批准。
41.洪水标准是指为维护水工建筑物自身安全所需要防御的洪水大小,一般以某一频率或现期洪水表示,分为设计洪水标准和校核洪水标准。
42.当山区、丘陵地区的水利水电工程永久性水工建筑物的挡水高度低于15m,且上下游最大水头差小于10m时,其洪水标准宜按平原、滨海区标准确定。
43.当平原、滨海地区的水利水电工程其永久性水工建筑物的挡水高度高于15m,且上下游最大水头差大于10m时,其洪水标准宜按山区、丘陵区标准确定。
44.堤防、渠道上的闸、涵、泵站及其他建筑物的洪水标准,不应低于堤防、渠道的防洪标准,并应留有安全裕度。
45.水库正常蓄水位与死水位之间的变幅称为水库消落深度。
46.兴利库容是正常蓄水位至死水位之间的水库容积。
用以调节径流,按兴
利要求提供水库的供水量或水电站的流量。
47.河谷狭窄,地质条件良好,适宜修建拱坝;
河谷宽阔,地质条件较好,可以选用重力坝或支墩坝;
河谷宽阔、河床覆盖层深厚或地质条件较差,且土石、砂砾等当地材料储量丰富,适于修建土石坝。
48.进水闸、分水闸或分洪闸闸址宜选择在河岸基本稳定的顺直河段或弯道凹岸顶点稍偏下游处,但分洪闸闸址不宜选择在险工堤段和被保护重要城镇的下游堤段。
49.挡潮闸闸址宜选择在岸线和岸坡稳定的潮汐河口附近,且闸址泓滩冲淤变化较小、上游河道有足够的蓄水容积的地点。
50.选择闸址还应考虑:
①占用农地及拆迁房屋少;
②尽量利用周围已有公路、航运、动力、通信等公用设施;
③有利于绿化、净化、美化环境和生态环境保护;
④有利于开展综合经营。
51.水工混凝土结构的极限状态分为承载能力极限状态和正常使用极限状态两类。
52.水工建筑物设计时,首先要计算建筑物上所承受的荷载,然后再进行荷载组合,以及进行抗滑稳定分析、应力分析、渗流计算、沉降计算、应力应变计算和抗震设计等。
53.在基本荷载组合下,重力坝坝基面的最大垂直向压应力应小于坝基容许压应力,最小垂直压应力应大于零;
在地震情况下,坝基允许出现不大的拉应力。
54.导致大坝灾难性破坏的原因及基本模式有五种:
①溢洪道的泄洪能力不足,洪水漫过原来按不过水坝设计的坝顶,溢流而下;
②坝体连同部分地基沿软弱面发生滑移破坏;
③坝体因扬压力过大而沿坝基面滑动;
④坝体或坝基因管涌或流土而破坏;
⑤坝的上、下边坡发生滑移破坏。
55.渗流分析主要内容有:
确定渗透压力;
确定渗透坡降(或流速);
确定渗流量。
对土石坝,还应确定浸润线的位買。
56.水位变化区域的外部混凝土、溢流面受水流冲刷部位的混凝土,应优先选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、硅酸盐大坝水泥,避免采用火山灰质硅酸盐水泥。
57.有抗冻要求的混凝土,应优先选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、硅酸盐大坝水泥,并掺用引气剂或塑化剂,以提高混凝土的抗冻性。
当环境水兼硫酸盐侵蚀时,应优先选用抗硫酸盐硅酸盐水泥。
58.大体积建筑物内部的混凝土,应优先选用矿渣硅酸盐大坝水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥等,以适应低热性的要求。
59.位于水中和地下部位的混凝土,宜采用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐
水泥、火山灰质硅酸盐水泥等。
60.水泥砂浆的具体技术指标包括流动性和保水性两个方面。
流动性常用沉入度表示,即标准圆锥体在砂浆中沉入的深度。
沉入度大的砂浆,流动性好。
保水性即保有水分的能力。
保水性可用泌水率表示,即砂浆中泌出水分的质量占拌合水总量的百分率。
但工程上采用较多的是分层度这一指标。
所谓分层度通常用上下层砂浆沉入度的差值来表示。
61.有下列情况之一者,应复试并按复试结果使用:
用于承重结构工程的水泥,无出厂证明者;
存储超过3个月(快硬水泥超过1个月);
对水泥的厂名、品种、强度等级、出厂日期、抗压强度、安定性不明或对质量有怀疑者;
进口水泥。
62.反映水泥混凝土质量的主要技术指标有和易性、强度和耐久性。
63.混凝土配合比的设计,实质上就是确定四种材料用量之间的三个对比关系:
水灰比、砂率、浆骨比。
水灰比表示水泥与水用量之间的对比关系;
砂率表示砂与石子用量之间的对比关系;
浆骨比是用单位体积混凝土用水量表示,是表示水泥浆与骨料用量之间的对比关系。
64.粗骨料的最大粒径:
不应超过钢筋净间距的2/3、构件断面最小边长的1/4、素混凝土板厚的1/2。
对少筋或无筋混凝土结构,应选用较大的粗骨料粒径。
65.施工中,宜将粗骨料按粒径分成下列几种粒径组合*
(1)当最大粒径为40mm时,分成D20、D40两级;
(2)当最大粒径为80mm时,分成D20、D40、D8。
三级;
(3)当最大粒径为150(120)mm时,分成D20、D40、D80、D150(D120)四级。
66.为了提高混凝土的性能、节约水泥、加快施工进度、降低工程造价,常在混凝土内加入少量的外加剂。
67.外加剂按其主要功能可分为四类:
①改善混凝土和易性的外加剂,包括减水剂、引气剂、泵送剂等;
②调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂,包括速凝剂、早强剂、缓凝剂;
③改善混凝土耐久性的外加剂,包括引气剂、防水剂、阻锈剂、养护剂等;
④改善混凝土其他性能的外加剂,包括膨胀剂、防冻剂、防水剂和泵送剂等。
68.钢材在建筑结构中主要是承受拉力、压力、弯曲、冲击等外力作用。
69.钢材的力学性能主要有抗拉性能(抗拉屈服强度、抗拉极限强度、伸长率)、硬度和冲击韧性等;
工艺性能有焊接性能及冷弯性能。
70.水工建筑物抗震计算时的水库计算水位,可
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